Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung Formel

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Die exzentrische Verzögerungsinnenoberflächentemperatur ist die Temperatur an der Innenoberfläche der Wand, entweder einer ebenen Wand, einer zylindrischen Wand oder einer sphärischen Wand usw. Überprüfen Sie FAQs
Tie=(Qe((12πkeLe)(ln(((r2+r1)2)-e2+((r2-r1)2)-e2((r2+r1)2)-e2-((r2-r1)2)-e2))))+Toe
Tie - Exzentrische Verzögerung der Innenoberflächentemperatur?Qe - Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate?ke - Exzentrische nacheilende Wärmeleitfähigkeit?Le - Exzentrische Verzögerungslänge?r2 - Radius 2?r1 - Radius 1?e - Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise?Toe - Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur?π - Archimedes-Konstante?

Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung aus:.

25Edit=(3021.485Edit((123.141615Edit7Edit)(ln(((12.1Edit+4Edit)2)-1.4Edit2+((12.1Edit-4Edit)2)-1.4Edit2((12.1Edit+4Edit)2)-1.4Edit2-((12.1Edit-4Edit)2)-1.4Edit2))))+20Edit
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Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Tie=(Qe((12πkeLe)(ln(((r2+r1)2)-e2+((r2-r1)2)-e2((r2+r1)2)-e2-((r2-r1)2)-e2))))+Toe
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Tie=(3021.485W((12π15W/(m*K)7m)(ln(((12.1m+4m)2)-1.4m2+((12.1m-4m)2)-1.4m2((12.1m+4m)2)-1.4m2-((12.1m-4m)2)-1.4m2))))+20K
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Tie=(3021.485W((123.141615W/(m*K)7m)(ln(((12.1m+4m)2)-1.4m2+((12.1m-4m)2)-1.4m2((12.1m+4m)2)-1.4m2-((12.1m-4m)2)-1.4m2))))+20K
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Tie=(3021.485((123.1416157)(ln(((12.1+4)2)-1.42+((12.1-4)2)-1.42((12.1+4)2)-1.42-((12.1-4)2)-1.42))))+20
Nächster Schritt Auswerten
Tie=25.0000002141715K
Letzter Schritt Rundungsantwort
Tie=25K

Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Exzentrische Verzögerung der Innenoberflächentemperatur
Die exzentrische Verzögerungsinnenoberflächentemperatur ist die Temperatur an der Innenoberfläche der Wand, entweder einer ebenen Wand, einer zylindrischen Wand oder einer sphärischen Wand usw.
Symbol: Tie
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate
Die Wärmestromrate der exzentrischen Verzögerung ist die Wärmemenge, die pro Zeiteinheit in einem Material übertragen wird. Wärme ist der Fluss thermischer Energie, der durch ein thermisches Ungleichgewicht angetrieben wird.
Symbol: Qe
Messung: LeistungEinheit: W
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Exzentrische nacheilende Wärmeleitfähigkeit
Die exzentrische Wärmeleitfähigkeit wird als Wärmemenge ausgedrückt, die pro Zeiteinheit durch eine Flächeneinheit mit einem Temperaturgradienten von einem Grad pro Distanzeinheit fließt.
Symbol: ke
Messung: WärmeleitfähigkeitEinheit: W/(m*K)
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Exzentrische Verzögerungslänge
Die exzentrische Verzögerungslänge ist das Maß oder Ausmaß von etwas von einem Ende zum anderen.
Symbol: Le
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radius 2
Radius 2 ist der Radius des zweiten konzentrischen Kreises oder Kreises.
Symbol: r2
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radius 1
Radius 1 ist der Abstand vom Mittelpunkt der konzentrischen Kreise zu einem beliebigen Punkt auf dem ersten/kleinsten konzentrischen Kreis oder der Radius des ersten Kreises.
Symbol: r1
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise
Der Abstand zwischen den Mittelpunkten exzentrischer Kreise ist der Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier Kreise, die exzentrisch zueinander sind.
Symbol: e
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur
Exzentrische Verzögerung Die Außenoberflächentemperatur ist die Temperatur an der Außenoberfläche der Wand (entweder ebene Wand oder zylindrische Wand oder sphärische Wand usw.).
Symbol: Toe
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Andere Formen

​ge Thermischer Widerstand für Rohre im quadratischen Querschnitt
Rth=(12πL)((1hiR)+((Lk)ln(1.08a2R))+(π2hoa))
​ge Wärmewiderstand des Rohres mit exzentrischer Ummantelung
rth=(12πkeLe)(ln(((r2+r1)2)-e2+((r2-r1)2)-e2((r2+r1)2)-e2-((r2-r1)2)-e2))

Wie wird Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung ausgewertet?

Der Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung-Evaluator verwendet Eccentric Lagging Inner Surface Temperature = (Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate*((1/(2*pi*Exzentrische nacheilende Wärmeleitfähigkeit*Exzentrische Verzögerungslänge))*(ln((sqrt(((Radius 2+Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)+sqrt(((Radius 2-Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2))/(sqrt(((Radius 2+Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)-sqrt(((Radius 2-Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2))))))+Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur, um Exzentrische Verzögerung der Innenoberflächentemperatur, Die Formel für die Innenoberflächentemperatur von Rohren mit exzentrischer Ummantelung ist definiert als die Temperatur an der Innenoberfläche des Rohres mit exzentrischer Ummantelung ohne Konvektion auf beiden Seiten und wenn Wärmestrom, Außenoberflächentemperatur, Wärmeleitfähigkeit und Abmessungen bekannt sind auszuwerten. Exzentrische Verzögerung der Innenoberflächentemperatur wird durch das Symbol Tie gekennzeichnet.

Wie wird Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung zu verwenden, geben Sie Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate (Qe), Exzentrische nacheilende Wärmeleitfähigkeit (ke), Exzentrische Verzögerungslänge (Le), Radius 2 (r2), Radius 1 (r1), Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise (e) & Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur (Toe) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung

Wie lautet die Formel zum Finden von Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung?
Die Formel von Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung wird als Eccentric Lagging Inner Surface Temperature = (Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate*((1/(2*pi*Exzentrische nacheilende Wärmeleitfähigkeit*Exzentrische Verzögerungslänge))*(ln((sqrt(((Radius 2+Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)+sqrt(((Radius 2-Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2))/(sqrt(((Radius 2+Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)-sqrt(((Radius 2-Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2))))))+Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 20.16548 = (3021.485*((1/(2*pi*15*7))*(ln((sqrt(((12.1+4)^2)-1.4^2)+sqrt(((12.1-4)^2)-1.4^2))/(sqrt(((12.1+4)^2)-1.4^2)-sqrt(((12.1-4)^2)-1.4^2))))))+20.
Wie berechnet man Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung?
Mit Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate (Qe), Exzentrische nacheilende Wärmeleitfähigkeit (ke), Exzentrische Verzögerungslänge (Le), Radius 2 (r2), Radius 1 (r1), Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise (e) & Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur (Toe) können wir Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung mithilfe der Formel - Eccentric Lagging Inner Surface Temperature = (Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate*((1/(2*pi*Exzentrische nacheilende Wärmeleitfähigkeit*Exzentrische Verzögerungslänge))*(ln((sqrt(((Radius 2+Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)+sqrt(((Radius 2-Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2))/(sqrt(((Radius 2+Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)-sqrt(((Radius 2-Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2))))))+Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und , Natürlicher Logarithmus (ln), Quadratwurzel (sqrt).
Kann Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung negativ sein?
Ja, der in Temperatur gemessene Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung verwendet?
Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung wird normalerweise mit Kelvin[K] für Temperatur gemessen. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Innenoberflächentemperatur des Rohres mit exzentrischer Ummantelung gemessen werden kann.
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